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基于可钻性在线辨识的月面钻取采样自主适应方法研究结题摘要

基于可钻性在线辨识的月面钻取采样自主适应方法研究结题摘要

本项目以我国探月三期工程月面无人钻取采样为研究背景,开展复杂月面环境下的钻进适应方法研究。基于振实法开展不同物理与力学特性钻取用模拟月壤样本制备工艺研究,基于理想弹塑性理论建立了振动压实模型,研究模拟月壤在振实过程中的动态特性。提出了钻取用模拟月壤制备工艺,为制备大量物理与力学特性参数一致的钻取用模拟月壤样本提供参考。基于螺旋排土理论与被动土压理论,建立了钻具与模拟月壤相互作用模型预测模拟月壤钻进负载。分析结果表明四个相互作用区域的边界条件在建模过程中不能忽略。推土区负载为模拟月壤钻进负载的主要组成部分,主要由扰动土压缩、扰动土与原位土之间摩擦及钻头与扰动土之间摩擦产生。分析钻具作用下月壤的失效形式及运移状态,提出填充率概念用以定量描述螺旋钻杆的排屑状况,基于螺旋输送理论建立两种典型工况下的钻进力载模型。多维钻进工艺参数下的模拟月壤钻进试验表明:填充率指标能够准确描述螺旋钻杆的排屑状况;钻进力载模型能够有效预测钻进负载。提出了一种基于可钻性在线辨识的钻进控制方法。基于机械钻速法划分了模拟月壤可钻性等级,简化了钻进工况的辨识难易程度。以钻进过程中的状态监测信号为基础,利用支持向量机的模式识别方法开展钻进对象的可钻性等级在线辨识,同时依据辨识结果匹配最优的钻进工艺参数,实现了钻进过程的智能控制。复杂钻进工况下的闭环控制试验表明,此钻进控制方法具有较高的环境适应能力,可有效提高钻进安全性。拓展研究的面向星球采样的超声波钻探技术用于我国首次小行星探测任务,以实现非确知、微引力条件下的小行星表面附着及取样。发表SCI/EI论文28篇,其中SCI论文13篇;获国家发明专利15项,获黑龙江省技术发明一等奖1项,黑龙江省机械工业联合会技术发明一等奖1项,获中国宇航协会第十二届深空探测学术年会优秀论文奖1项,参加国际学术会议8人次,作学术报告6次。 2100433B

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基于可钻性在线辨识的月面钻取采样自主适应方法研究造价信息

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MZ煤矿用电橡套软电缆

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磁力电

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磁力电

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基于可钻性在线辨识的月面钻取采样自主适应方法研究项目摘要

以我国月面无人自动钻取采样装置的自主适应控制为背景,针对采样点月壤类型及月壤剖面物理力学特性具有随机性和不可预知性,并且在采样状态监测参量有限的前提下,如何实现钻取采样在轨自主智能控制这一难题,本项目拟开展基于可钻性在线辨识的月面钻取采样自主适应方法研究。本项目拟开展以下研究工作:构建机械特性具有等效性和覆盖性的模拟月壤,研究可钻性等级划分准则与方法;建立模拟月壤与采样钻具的相互作用模型,揭示取心目标随钻进规程参数的变化规律;基于相关性理论确立钻进特征与可钻性等级的对应关系模型,开展基于有限状态监测信号的可钻性辨识方法研究;将可钻性的在线辨识结果与最优钻进规程相结合,实现钻取采样随钻进工况变化的实时调整与闭环控制。本项目的创新之处是忽略月壤的具体物理形态,依据有限的采样状态监测参量,对月壤剖面的可钻性进行辨识,依据辨识结果自主匹配钻进规程参数,为实现钻取采样在轨自主控制提供参考方法。

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基于可钻性在线辨识的月面钻取采样自主适应方法研究结题摘要常见问题

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基于可钻性在线辨识的月面钻取采样自主适应方法研究结题摘要文献

污水采样方法 污水采样方法

污水采样方法

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污水采样方法 1、污水的监测项目按行业类型有不同要求 采集样品时,要严格区分有机物、无机物指标的盛装容器,对要求遮光的 水样要采用棕色瓶。测定 pH、COD、BOD5、硫化物、油类、有机物、悬浮物等项 目的样品,不能混合,只能单独采样。 2、不同监测项目要求 对不同的监测项目应选用的容器材质、加入的保护剂及其用量与保存期、 应采集的水样体积等见附表 1。 3、注意事项 (1)采样时,除生物检测项目的盛装容器外,其它应在采样时涮洗 1~2次。 用样品容器直接采样时,必须用水样冲洗三次后再行采样。但当水面有浮油 时,采油的容器不能冲洗。 (2)采样时应注意除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。 (3)采样时应认真填写“污水检测委托合同单”,见附表 2。 附表 1 水样的保存,采样体积 项目 采样容器 保存剂用量 保存期 采样量 ① (mL) pH 硬质玻璃瓶、 聚乙烯(桶) 12h 250 电

钻取土样取土钻

土壤采样是现代农业、地质、水利环保等领域中的重要工作环节。取土钻则是这些领域中采集土壤样本的主要工具之一。取土钻的可靠性、操作方便性以及机动性等,不仅可以减少土壤调查工作量,提高取土效率,而且可以扩展土壤采样的适应性。国外取土钻主要是非扰动原状土钻、机械动力钻及专门土钻。操作方式以螺旋式和重力锤击式为主。 国内的土壤采样器多采用直压入式、锤击加压式和压入旋转式等。国内外现有的取土钻,可以原状取土,但多采用人工或半人工操作,成本高、效率低。取土钻在取样时切削土壤,受到土壤对钻头切削的阻力,主要包括贯入阻力、 摩擦力、附着力等。减小土壤切削阻力的传统方法是通过减小土壤与钻头之间的接触面积来减小粘附和切削阻力,从而减小土体阻力,达到减粘降阻的目的。螺旋取土钻采用贯入、切土、松土、升土和抛土的方法,实现土壤快速采集。 取土钻由套筒和螺旋钻杆组成,螺旋钻杆叶片末端制作为刀刃状。 采样时,套筒在液压力作用下垂直贯入土壤,同时螺旋钻杆进行旋转,将土壤切碎,切碎的土壤在叶片与套筒的综合作用下, 被输送至套筒顶端的土壤出口处。 套筒升起后,土壤在重力作用下,通过软管直接进入收集盒,从而完成取土与集土 。

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岩石可钻性研究方式

研究岩石可钻性的观点很不一致,方法很多,但仍处于探索阶段。用以表征岩石可钻性指标的大致分为三大类:(1)按岩石的某些物理力学指标,诸如各种硬度、抗压强度、点载荷强度、岩石产生新表面能耗和磨蚀性等。它的优点是指标性质稳定,有通用性,但难以反映凿岩特点。(2)用实际凿岩速度和凿岩工具消耗。它如实反映实际凿岩速度和钻具消耗情况,现场可自行测定。但它受设备与生产工艺等许多因素影响,缺乏稳定性,测定也不大方便。(3)用微型钻模拟钻进。它是“以小替大”,能在试验室对各类岩石进行系统测量,便于控制条件,但缺乏严格的相似条件,只能起一个可钻性指标作用。

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可钻性简介

地层岩石容易被钻头破碎,钻进时机械钻速就高,我们通常就说地层的可钻性好,反之,我们就说地层的可钻性差。

可钻性反映地层岩石在井底抵抗钻头破碎的“能力”。

关于岩石可钻性的分类有两种分类方向:一个方向是把可钻性的分类建立在生产工艺的指标上,另一个分类方向是建立在岩石的机械性质上。

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